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2024-11-11 07:54 |
基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究
空间光调制器(SLM.0003 v1.0) eG_@WLxwD 应用示例简述 oBS m>V 1. 系统细节 9 _oAs"w 光源 _|Uv7>}J^ — 高斯激光束 39qIoaHT 组件 {Mpx33 — 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 @=ro/. — 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 h`n)
b 探测器 WR"?j9y_q — 视觉感知的仿真 NNxzZ!q! — 高帽,转换效率,信噪比 V/&JArW 建模/设计 5La' I7q — 场追迹: 5O%?J-Hp 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 V8hmfV~=]P >Jk]=_% 2. 系统说明 /:;"rnvq _. &N@k
j.ZXLe~ cx~XG 3. 建模&设计结果 cC*H.N 7>V*gV?v 不同真实傅里叶透镜的结果: H?_wsh4J M<nH
tfCK^{ G,}"}v: 4. 总结 9vckQCLM 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 P:>]a$Is bo-L|R&O 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 +-!2nk`"a 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 {%oxzdPc O)!S[5YI 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 :Vy*MPS5 yNhRh>l 应用示例详细内容 &0`i(l4]l G ?Hx"3:? 系统参数 I}+9@d r4M;] 1. 该应用实例的内容 w|1O-k` F!<!)_8Q ? _7iL? aH_0EBRc +~V)&6Vn 2. 仿真任务 #}lWM%9Dy v?YxF} 在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 f~R+Q/Gtz` ,1B`Ve 3. 参数:准直输入光源 xErAs}| t,u;"%go
UyAy?i8K L6"V=^Bq 4. 参数:SLM透射函数 '5(T0Ws/w ^fQa whub
iS< ^MD 5. 由理想系统到实际系统 "Hk7s+% $)eS Gslz H*P[tyz$ 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 +{#L,0t 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 KE6XNG3 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 M0T z('~s 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 NwVhJdo 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 ~RH)iI
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B'AXv6 P;eXUF+jn 应用示例详细内容 /Pxny3 4Y{;%;-i 仿真&结果 dQz#&&s-
CEVisKcE: 1. VirtualLab中SLM的仿真 {.?pl]Zl6 v o4U% 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 ,pY:kQ 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 FKPR;H8> 为优化计算加入一个旋转平面 +i#s |kKs\ I1#MS4;$^ l&*=
.Zc7! FU(2,Vl 2. 参数:双凸球面透镜 eL<jA9cJ9 7X)4ec9H\ gWL`J=DiU 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 'Z]wh .]T 由于对称形状,前后焦距一致。 tyWDa$u,u 参数是对应波长532nm。 UmArl)R/ 透镜材料N-BK7。 NwxDxIIH/) 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 i5=~tS t
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uQ&> Wk f-634KuP 3. 结果:双凸球面透镜 Abi(1nXdQ _''un3eCY &8Z.m,s] 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 V/:2xT 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 Pf/8tXs} 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。
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2% /Kf}+ 4. 参数:优化球面透镜 7A) E4f' T:Ovh.$ hsT&c| 然后,使用一个优化后的球面透镜。 A2;6Vz=z 通过优化曲率半径获得最小波像差。 Y%?*Lj| 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 "vT$?IoEV 透镜材料同样为N-BK7。 :`Ep#[Wvo }-J0cV /[D_9 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 5KDCmw 2wDDVUwy B
Mi{ns $B% Nd+1r|e' 5. 结果:优化的球面透镜 &r~s3S{pQ !%D';wQ,/ "<{|ni} 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 sei2\l8q 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 *nHuGla 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 "*.N'J\
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E4>}O;m0 y4LUC;[n 6. 参数:非球面透镜 k& +gkJm w^ OB IVkB)9IW 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 aidQ,(PDj 非球面透镜材料同样为N-BK7。 wpN3-D 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 AWYlhH4c?t ajtH1Z# 关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 /PeT4hW} jU7[z$GX u '/)l}
mJ=V<_ y(MB_B7j 7. 结果:非球面透镜 Eu:/U*j 1:<(Q2X% F]P sS( 生成期望的高帽光束形状。 'j<u0'K@ 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 ZQ+DAX*MS
非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 Um6}h@> y.J>}[\&x
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,LN^Zx* Z\EA!Cs3 8. 总结 r A(A$VR 基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 lTP#6zqfv N`,\1hHMT 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 kx?Yin8K 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 +:-xV P1T{5u!T 光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 3MFTP5~ =g!Pw] 扩展阅读 R"V90b Cf zMu9A| 扩展阅读 $b1>,d'oz 开始视频 |xcC'1WU - 光路图介绍 ?o?$HK 该应用示例相关文件: v9-4yZU^WR - SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 3&7? eO7* - SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真 vm_]X{80;
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